P3U在运动器材中的应用。 无线电电子电气工程百科全书
无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设备节点
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集成设计的只读存储设备(IC ROM)刚刚获得业余无线电实践的居留许可,可以显着简化设计的设备,并经常扩展其功能。 在ROM的基础上,可以创建各种软件控制和监控设备、数字设备的独立功能单元等。
最简单的是无法重新编程的 ROM IC,也就是说,一旦向它们写入信息,通常就不可能以任何方式对其进行更改。 这些微电路交付时“干净”——其中只写入零。 编程时,消费者通过在内部ROM加密矩阵中烧录适当的跳线来输入所需的单词和数字。 写入单位。
与其他芯片相比,K155REZ芯片更多地被用作“存储器”,它是32个八位字的存储设备。 其功能框图如图所示。 1. 它由输出地址解码器 D1、32x8 位矩阵 D2 和集电极开路输出缓冲级 D3 组成,如果反相器 D4 的输入端有使能信号,则允许从 ROM 读取信息。
图。1。 芯片 K155RES。
K155REZ ROM的优点是在断电的情况下,里面记录的信息可以保存任意长的时间,另外还可以通过组合几个微电路对应的地址输入,来增加内存的容量。 “记忆”。
图上。 图 2 显示了一个基于 K155REZ ROM 的简单“狐狸”代码生成器的示意图,它允许您生成八种不同的代码包。
图 2。 一个简单的“狐狸”代码生成器的方案
在这种情况下,代码消息的长度被限制为 32 个时钟间隔,一个“点”的持续时间,这足以生成前三个“狐狸”的代码,并暴露于“破折号”之间的所有必要时间间隔、“点”和标志。 对应“狐狸”的代码由开关S1选择。 图上。 图3显示在信号“MOE”和“MOS”形成期间ROM的输出信号的时序图。
图 3。 ROM输出图
为了对 ROM 进行编程,首先要编制一个表,其中为每个字指示“存储器”的每一位的必要状态。 文中给出了一个编程表作为示例。 形成“狐狸”代码。 它清楚地显示了在 ROM 的输出端是如何形成相应的代码包的。 通过改变时钟频率,可以调整传输速率。
表1
地址号码 |
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输出程序 |
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QI |
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笔记。 输出程序 Q1 - 代码“MY”,Q2 - “MY”,Q3 - “MOS”。
在某些情况下,不需要组成几个字,相反,需要得到一个“长”的多位字,例如代码“MOX”、“M05”、广播信号或无线电台的呼号。为此,使用了 ROM 输出的多路复用(见图四)。
图 4。 多路复用 ROM 输出。
采用这种节点结构,首先从ROM的第一位显示32个字符,然后设备自动切换到从第二位输出信息,依此类推直到第八位,而输出字的“深度”增加到 256 位。
类似的节点可以用在8年“无线电”第1980期中描述的带有“记忆”的“电报密钥”中。它将在建设性上大大简化密钥。
基于所描述的示例,可以为各种目的开发许多数字和软件设备,其特点是简单和小尺寸。
只读存储器程序 关于半自动和自动类型的特殊安装,其中先前更正的记录程序被传输到“内存”。 在业余条件下,当不需要对大量微电路进行编程时,手动式安装最为合适,其示意图如图 5 所示。 XNUMX.
图 5。 ROM编程器(点击放大)
对每个单词和数字依次进行编程。 字地址由开关 SI-S5 设置,位选择为 S7。 在元件 D1.1 和 D1.2 上,组装了一个持续时间为 50 ... 100 ms 的单个矩形脉冲发生器。 根据编程指令,必须将幅度为 10 ... 12,5 V 的单个编程脉冲施加到可编程放电的输出端和功率输出端,并由容量为 10 ... 15 微法拉的电容器分流. 脉冲前沿的持续时间不应超过 1 µs。 为了满足这一要求,器件中引入了一个基于晶体管 V6-V9 的放大器,在电容器 C4 上带有一个滤波器。 脉冲通过电阻器 R8 和二极管 V2 到达可编程放电的输出端,并通过二极管 V5 到达功率输出端。 在元件V1、V3、R7上,制作了编程控制单元。 如果 V3 LED 熄灭,则表示相应的 ROM 单元中没有写入任何信息。
当您按下 S6 按钮时,级别 1.2 出现在元素 D1 的输出端,允许写入 ROM。 产生的编程脉冲从晶体管V6的发射极馈送到ROM。 在释放按钮 S6 后控制记录。 如果写入失败,每次尝试编程时,以大约 2 V 的步长将电压 U0,5 增加到不超过 14 V 的电平。 需要注意的是,根据 K155REZ IC 的技术规范,可编程系数至少为 IC 总数的 30%,即保证每 XNUMX 个微电路才能被编程。
对 K155REZ ROM 进行编程后,必须将其保持在 100°C 的温度下一天。
在业余条件下,适应度因子可以显着增加,因为在某些情况下,当预选的不可编程时,可以切换到多余的自由字和位。
作者:A. Puzakov (UB5MOU),科穆纳尔斯克; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru
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此外,呼吸暂停还会影响大脑海马体(存储长期和短期记忆的关键)在回忆记忆时的活动。 在随后的测试中,强迫不规则呼吸改善了小鼠的记忆,而减慢呼吸则使它们的记忆恶化。
该团队之前的研究已经证明,在记忆任务开始时或在记忆任务中从呼气到吸气的过渡,技术上称为从呼气到吸气的过渡(EI)或吸气的开始,会让人在记忆任务时变得更慢、更不准确。提及信息。
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